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2023-01-30 08:54 |
《OptiBPM入门教程》
随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 re!8nuBsA S
|x)7NC OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 xiF%\#N pD# "8h 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 :xPvEK[B7 6EU4 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 fqb$_>3Ol 8q3TeMYV 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。
j>*SJtq7 nEm7&Gb 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 3@] a#> ge?-^s4M
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 @S7=6RKa[ HzV+g/8>A 目 录 3}21bL 1 入门指南 4 h!K2F~i{P 1.1 OptiBPM安装及说明 4 8 uxFXQ 1.2 OptiBPM简介 5 } qv-lO 1.3 光波导介绍 8 dCP Tpm 1.4 快速入门 8 p^rX.?X 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 9Nu#&_2R 2.1 定义MMI耦合器材料 28 6\Vu#r 2.2 定义布局设置 29 ]&U| d 2.3 创建一个MMI耦合器 31 ;CMC`h9, 2.4 插入input plane 35 eH955[fVd4 2.5 运行模拟 39 )[sO5X7'^ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 +)JqEwCrq 3 创建一个单弯曲器件 44 rp#*uV9; 3.1 定义一个单弯曲器件 44 +~Lzsh" 3.2 定义布局设置 45 &PuJV + y 3.3 创建一个弧形波导 46 H}V*<mgw 3.4 插入入射面 49 m]d6@"Z. 3.5 选择输出数据文件 53 aRKRy 3.6 运行模拟 54 6r=)V$K< 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 K}`p_)( 4 创建一个MMI星形耦合器 60 hav?mnVJ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 rg^\BUa-W, 4.2 定义布局设置 61 zXPJ;^Xxa 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 L*01l"5 4.4 插入输入面 62 DUKmwKM"k 4.5 运行模拟 63 |akC 4.6 预览最大值 65 s<_LcQbt{ 4.7 绘制波导 69 Zmbz-##HQ 4.8 指定输出波导的路径 69 ~wf~bzs 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 }0*ra37z> 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 }t
D!xI; 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 L+rySP 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 0 ,Qj: 5.1 定义波导材料 75 *<1x:PR 5.2 定义布局设置 76 y7)[cvB 5.3 创建波导 76 ws2j:B 5.4 修改输入平面 77 &iiK ZZ`_o 5.5 指定波导的路径 78 zg Y*|{4Sl 5.6 运行模拟 79 0/P-> n~ 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ICCCCG*[ 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 V@n(v\F 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 - )a_ub 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 7cmr
*y 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 Na 9l# 6.2 定义布局结构 89 O4d^ig-xaH 6.3 绘制并定位波导 91 Y0X94k.u 6.4 生成布局脚本 95 q8xc70: R 6.5 插入和编辑输入面 97 aRO_,n9 6.6 运行模拟 98 )-?uX.E{ 6.7 修改布局脚本 100 %Di7u- x 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ?Y6la.bc{ 7 应用预定义扩散过程 104 />^`*e_ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 E}b>7L&w 7.2 定义布局设置 106 &>zy_) 7.3 设计波导 107 qe6C|W~n 7.4 设置模拟参数 108 E0)mI)RW. 7.5 运行模拟 110 w
HHF=Q 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 gc2|V6( 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 3w^J"O/T 7.8 添加一个新的轮廓 111 jU4)zN/`r 7.9 创建上方的线性波导 112 1|~#028 8 各向异性BPM 115 oY2?W 8.1 定义材料 116 "l[V%f E 8.2 创建轮廓 117 Pvg 8.3 定义布局设置 118 *4hOCQ[ 8.4 创建线性波导 120 "Yfr"1RmO 8.5 设置模拟参数 121 ;sck+FP7w 8.6 预览介电常数分量 122 'tV"^KQHI 8.7 创建输入面 123 <7FP"YU 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 0bPJEEd 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 0'%+X| 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 g"Q}h 9.2 定义布局设置 130 CdzkMVH 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 )0n29 9.4 编辑输入平面 132 ))CXjwLj; 9.5 设置模拟参数 134 Ic{'H2~4, 9.6 运行模拟 135 q]iKz%|Z/ 10 电光调制器 138 OHtgn 10.1 定义电解质材料 139 lN)Y 10.2 定义电极材料 140 rtYb"-& 10.3 定义轮廓 141 zy5s$f1IA 10.4 绘制波导 144 B'KXQa-$O 10.5 绘制电极 147 =N*%f% 10.6 静电模拟 149 3D$\y~HU 10.7 电光模拟 151 [TbG55 11 折射率(RI)扫描 155 VeD+U~ d 11.1 定义材料和通道 155 *fQ?A|l!x 11.2 定义布局设置 157 +YQ~t,/ 11.3 绘制线性波导 160 6_9:Eb=^v! 11.4 插入输入面 160 -n=$[-w 11.5 创建脚本 161 gc,J2B]61 11.6 运行模拟 163 k}I5x1>& 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 wcdW72 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 *@ <8&M9x 12.1 定义材料 165 V`R)#G>IH% 12.2 创建参考轮廓 166 z,}c?BP 12.3 定义布局设置 166 t-eKruj+ 12.4 用户自定义轮廓 167 P^K?E 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 Yhc6P%{Z^ 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 h7de9Rt 13.1 定义材料 173 8u:v:>D.' 13.2 创建钛扩散轮廓 173 0.J1!RIK/ 13.3 定义晶圆 174 {.aK{
V 13.4 创建器件 175 nl)_`8= 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 k7yv>iN 13.6 定义电极区域 178 ;B|^2i1Wi 后继 @O}IrC!bf 有兴趣扫码加微联系[attachment=116081] zqekkR]
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